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CXLE88148N带键盘扫描LED驱动芯片数据手册详解:8段×8位显示、4×2键扫、硬件设计与应用指南
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CXLE88148N是一款集成了LED显示驱动与键盘扫描功能的专用控制芯片,采用CMOS工艺制造,具备高可靠性、强抗干扰能力和紧凑的设计结构。芯片内部集成MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动电路和4×2键盘扫描模块,适用于多种数码管或LED显示设备,广泛用于智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉、机顶盒、电子秤、智能电表等家电和工业设备。

CXLE88148N带键盘扫描LED驱动芯片数据手册详解:8段×8位显示、4×2键扫、硬件设计与应用指南
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产品简介

CXLE88148N带键盘扫描LED驱动芯片全面解析与应用指南

一、芯片概述

          CXLE88148N是一款集成了LED显示驱动与键盘扫描功能的专用控制芯片,采用CMOS工艺制造,具备高可靠性、强抗干扰能力和紧凑的设计结构。芯片内部集成MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动电路和4×2键盘扫描模块,适用于多种数码管或LED显示设备,广泛用于智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉、机顶盒、电子秤、智能电表等家电和工业设备。7AV嘉泰姆

CXLE88148N支持8段×8位的显示模式,具备8级占空比可调的亮度调节功能,支持三线串行通信接口(CLK、STB、DIO),内置RC振荡器和上电复位电路,提供SOP24和QSOP24两种封装形式,特别适合空间受限的应用场景。7AV嘉泰姆


二、主要特性

▲显示能力:8段×8位LED显示,支持共阴/共阳数码管7AV嘉泰姆

键盘扫描:4×2矩阵按键,自动扫描,无需外部MCU干预7AV嘉泰姆

▲亮度调节:8级脉冲宽度可调(1/16~14/16)7AV嘉泰姆

▲通信接口:三线串行接口(CLK、STB、DIO),支持数据读写与按键读取7AV嘉泰姆

▲内置优化:内置数据锁存和抗干扰电路,适用恶劣环境7AV嘉泰姆

▲封装形式:SOP24、QSOP24,适合高密度PCB布局7AV嘉泰姆

▲电源范围:3.0V~5.5V,典型5V供电7AV嘉泰姆


三、引脚功能详解

符号 管脚名称 管脚号 说明
DIO 数据输出输入 6 在时钟上升沿输入串行数据,从低位开始。在时钟下降沿输出串行数据,从低位开始。输出时为N管开漏输出
CLK 时钟输入 7 在上升沿读取串行数据,下降沿输出数据。
STB 片选输入 8 在下降沿初始化串行接口,随后等待接收指令。STB为低后的第一个字节作为指令,当处理指令时,当前其它处理被终止。当STB为高时,CLK 被忽略。
K0~K1 键扫信号输入 9~10 输入该脚的数据在显示周期结束后被7AV嘉泰姆
锁存
SGE1/KS1~ SEG4/KS4 输出(段) 12~15 段输出(也用作键扫描输出),P管开漏输出
GRID1~GRID8 输出(位) 1~57AV嘉泰姆
20~24
位输出,N管开漏输出
SEG9 ~SEG12 输出(段) 16~19 段输出, P管开漏输出
VDD 逻辑电源 11 接电源正
GND 逻辑地 3、22 接系统地

注意:DIO口为开漏输出,读键时需外接1kΩ~10kΩ上拉电阻,推荐10kΩ。数据在时钟上升沿读取更为稳定7AV嘉泰姆
DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接 1K-10K的上拉电阻。本公司推荐 10K的上7AV嘉泰姆
拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,在时钟的上升沿读数才时稳定
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四、指令系统详解

在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6 两位比特位以区别不同的7AV嘉泰姆
指令。
B7 B6 指令
0 1 数据命令设置
1 0 显示控制命令设置
1 1 地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传7AV嘉泰姆
送的指令或数据保持有效。7AV嘉泰姆
CXLE88148N通过三条指令实现显示与按键控制:
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4.1. 数据命令设置(B7 B6 = 01)

设置数据读写模式、地址模式和工作模式。7AV嘉泰姆

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明
0 1 无关项,填 0     0 0 数据读写模式设置 写数据到显示寄存器
0 1     1 0 读键扫数据
0 1   0     地址增加模式设置 自动地址增加
0 1   1     固定地址
0 1 0       测试模式设置7AV嘉泰姆
(内部使用)
普通模式
0 1 1       测试模式

2. 地址命令设置(B7 B6 = 11)7AV嘉泰姆

设置显示寄存器的起始地址(00H~0FH),共16字节。7AV嘉泰姆

 
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 显示地址
1 1 无关项,填 0 0 0 0 0 00H
1 1 0 0 0 1 01H
1 1 0 0 1 0 02H
1 1 0 0 1 1 03H
1 1 0 1 0 0 04H
1 1 0 1 0 1 05H
1 1 0 1 1 0 06H
1 1 0 1 1 1 07H
1 1 1 0 0 0 08H
1 1 1 0 0 1 09H
1 1 1 0 1 0 0AH
1 1 1 0 1 1 0BH
1 1 1 1 0 0 0CH
1 1 1 1 0 1 0DH
1 1 1 1 1 0 0EH
1 1 1 1 1 1 0FH

该指令用来设置显示寄存器的地址。7AV嘉泰姆

如果地址设为 10H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定。上电时,地址默认设为 00H。7AV嘉泰姆
3.显示控制命令(B7 B6 = 10)
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控制显示开关与亮度调节。7AV嘉泰姆

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 说明
1 0 无关项,填 0   0 0 0 消光数量设置 设置脉冲宽度为 1/16
1 0   0 0 1 设置脉冲宽度为 2/16
1 0   0 1 0 设置脉冲宽度为 4/16
1 0   0 1 1 设置脉冲宽度为 10/16
1 0   1 0 0 设置脉冲宽度为 11/16
1 0   1 0 1 设置脉冲宽度为 12/16
1 0   1 1 0 设置脉冲宽度为 13/16
1 0   1 1 1 设置脉冲宽度为 14/16
1 0 0       显示开关设置 显示关
1 0 1       显示开

五、显示与键盘扫描功能

5.1.显示寄存器地址:7AV嘉泰姆
      该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到CXLE88148N的数据,地址从 00H-0FH共 16字节单元,分别与芯7AV嘉泰姆
片SEG和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:7AV嘉泰姆
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 X X X X SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 X X X X  
xxHL(低四位) xxHU(高四位) xxHL(低四位) xxHU(高四位)
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
00HL 00HU 01HL 01HU GRID1
02HL 02HU 03HL 03HU GRID2
04HL 04HU 05HL 05HU GRID3
06HL 06HU 07HL 07HU GRID4
08HL 08HU 09HL 09HU GRID5
0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GRID6
0CHL 0CHU 0DHL 0DHU GRID7
0EHL 0EHU 0FHL 0FHU GRID8

▲注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令,7AV嘉泰姆
将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向 16 位显存地址7AV嘉泰姆
(00H-0FH)中全部写入数据 0x00。
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5.2. 显示驱动

5.2.1)共阴极数码管:SEG接阳极,GRID接阴极,通过写入显存数据控制段选。7AV嘉泰姆

7AV嘉泰姆

       图 7 给出共阴极数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,只需要向 00H(GRID1)地址中从低位7AV嘉泰姆
开始写入 0x3F数据即可,此时 00H对应每一个SEG1-SEG8 的数据如下表格。
​​​7AV嘉泰姆

SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1  
0 0 1 1 1 1 1 1 GRID1(00H)
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0  

5.2.2)共阳极数码管:需外接PNP管或MOS管进行电平转换,GRID控制位选。7AV嘉泰姆
7AV嘉泰姆
      图 8 给出共阳极数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,需要向地址单元 00H(GRID1)、02H(GRID2)、7AV嘉泰姆
04H(GRID3)、06H(GRID4)、08H(GRID5)、0AH(GRID6)里面分别写数据 01H,其余的地址 0CH(GRID7)、 0EH(GRID8)7AV嘉泰姆
单元全部写数据 00H。每一个SEG1-SEG8 对应的数据如下表格。
7AV嘉泰姆

SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1  
0 0 0 0 0 0 0 1 GRID1(00H)
0 0 0 0 0 0 0 1 GRID2(02H)
0 0 0 0 0 0 0 1 GRID3(04H)
0 0 0 0 0 0 0 1 GRID4(06H)
0 0 0 0 0 0 0 1 GRID5(08H)
  0 0 0 0 0 0 0 1 GRID6(0AH)
  0 0 0 0 0 0 0 0 GRID7(0CH)
  0 0 0 0 0 0 0 0 GRID8(0EH)
  B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0  
注意:上电后显存内容随机,建议向00H~0FH全部写入0x00进行清零,避免乱码。
5.3. 键盘扫描
5.3.1)键扫描和按键复用:

支持4×2矩阵按键,自动扫描,每1个显示周期(约4.7ms)完成一次扫描。7AV嘉泰姆

7AV嘉泰姆

       键扫数据储存地址如图(4)所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE2 字节,读数据从7AV嘉泰姆
低位开始输出,芯片K和KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT位为 1。
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读取按键需发送读命令后依次读取2字节数据(BYTE1~BYTE2),每字节对应2个按键状态。7AV嘉泰姆

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7  
X X K1 K0 X X K1 K0
KS1 KS2 BYTE1
KS3 KS4 BYTE2
▲注意:1、CXLE88148N最多可以读 2个字节,不允许多读。
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE2 读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K1 与KS4 对应按键按7AV嘉泰姆
下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第 2 个字节的第 6BIT位,才可读出数据;当K1 与KS4,K0 与KS47AV嘉泰姆
两个按键同时按下时,此时BYTE2 所读数据的B6,B7 位均为 1。7AV嘉泰姆
3、组合键只能是同一个KS,不同的K引脚才能做组合键;同一个K与不同的KS引脚不可以做成组合键使7AV嘉泰姆
用。
5.3.2)复合按键处理:建议将复合按键设计在同一KS线、不同K线上,或串联二极管避免短路。
(1)按键扫描:按键扫描由CXLE88148N自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫7AV嘉泰姆
需要 1 个显示周期,一个显示周期大概需要T=4.7ms,在 4.7ms内先后按下了 2 个不同的按键,2 次读到的键值都是7AV嘉泰姆
先按下的那个按键的键值。7AV嘉泰姆
(2)组合按键7AV嘉泰姆
复合按键的问题异常:SEG1/KS1-SEG8/KS8 是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例,显示需要D1 亮,D27AV嘉泰姆
灭,需要让SEG1 为“0”,SEG2 为“1”状态,如果S1,S2 同时被按下,相当于SEG1,SEG2 被短路,这时D1,D2 都被点7AV嘉泰姆
亮。
解决方案:7AV嘉泰姆
1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的K线上面如图(13)所示,
2、串联二极管如图(14)所示。
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▲注意: 建议使用同一个KS不同的K键作为复合按键。

六、通信时序与数据传输

6.1.串行数据传输格式:7AV嘉泰姆
    读取和接收 1 个BIT都在时钟的上升沿操作。
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▲注意:1、读取数据时,从串行时钟CLK的第 8 个上升沿开始设置指令到CLK下降沿读数据之间需要一个等7AV嘉泰姆
待时间Twait(最小 2μS)。具体参数见时序特性表。
 
6.2. 写数据流程(地址自动加1模式)
使用地址自动加 1 模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字发送完毕,7AV嘉泰姆
“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多 16BYTE,数据传送完毕才将“STB”置高。7AV嘉泰姆
7AV嘉泰姆
Command1: 设置数据命令7AV嘉泰姆
Command2: 设置显示地址7AV嘉泰姆
Data1~n: 传输显示数据至Command2 地址和后面的地址内(最多 16bytes)7AV嘉泰姆
Command3: 显示控制命令
 

STB下降沿开始7AV嘉泰姆

发送数据命令(自动地址)7AV嘉泰姆

发送起始地址7AV嘉泰姆

连续写入最多16字节数据7AV嘉泰姆

STB上升沿结束7AV嘉泰姆

6.4.固定地址模式7AV嘉泰姆
       使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的 1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB”7AV嘉泰姆
不需要置高,紧跟着传 1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第 2 个数据需要存放的地址,7AV嘉泰姆
最多 16BYTE数据传送完毕,“STB”置高。7AV嘉泰姆
7AV嘉泰姆
Command1: 设置数据命令7AV嘉泰姆
Command2: 设置显示地址 17AV嘉泰姆
Data1: 传输显示数据 1 至Command2 地址内7AV嘉泰姆
Command3: 设置显示地址 27AV嘉泰姆
Data2: 传输显示数据 2 至Command3 地址内7AV嘉泰姆
Command4: 显示控制命令7AV嘉泰姆
6.5.读按键时序7AV嘉泰姆
7AV嘉泰姆
Command1: 设置读按键命令7AV嘉泰姆
Data1~2:读取按键数据7AV嘉泰姆
6.6.采用地址自动加一和固定地址方式的程序设计流程图:
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6.6.1)采用地址自动加一程序设计流程图:7AV嘉泰姆
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6.6.2)采用固定地址的程序设计流程图:7AV嘉泰姆
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6.7. 读按键流程

发送读按键命令7AV嘉泰姆

等待Twait(≥2μs)7AV嘉泰姆

依次读取2字节按键数据7AV嘉泰姆


七、硬件设计建议

7.1.CXLE88148N驱动共阴数码屏硬件电路图7AV嘉泰姆
 

7.2.CXLE88148共阳数码屏硬件电路图7AV嘉泰姆
7AV嘉泰姆
▲注意:  
1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近CXLE88148N芯片放置,加强滤波效果。
7AV嘉泰姆

2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个 100P电容可以降低对通讯口的干扰。7AV嘉泰姆
3、因蓝光数码管的导通压降压约为 3V,因此CXLE88148N供电应选用 5V。
7AV嘉泰姆

▲电源滤波:VDD与GND之间并联100μF电解电容和104陶瓷电容,尽量靠近芯片放置。7AV嘉泰姆

▲通信防护:DIO、CLK、STB线上并联100pF电容到地,抑制高频干扰。7AV嘉泰姆

▲上拉电阻:DIO口读键时外接10kΩ上拉电阻。7AV嘉泰姆

▲驱动电压:若使用蓝光LED(压降约3V),建议供电电压为5V。7AV嘉泰姆

▲抗干扰设计:在强干扰环境中加强电源和地线屏蔽,通信线可串联小电阻。7AV嘉泰姆


八、电气参数摘要

8.1.极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
参数 符号 范围 单位
逻辑电源电压 VDD -0.5 ~+7.0 V
逻辑输入电压 VI1 -0.5 ~ VDD + 0.5 V
LED Seg 驱动输出电流 IO1 -50 mA
LED Grid 驱动输出电流 IO2 +200 mA
功率损耗 PD 400 mW
工作温度 Topt -40 ~ +85
储存温度 Tstg -65 ~+150
8.2.正常工作范围(Vss = 0 V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
逻辑电源电压 VDD   5   V -
高电平输入电压 VIH 0.7 VDD - VDD V -
低电平输入电压 VIL 0 - 0.3 VDD V -
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8.3.电气特性(VDD = 4.5 ~  5.5 V, Vss = 0 V
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
SEG驱动拉电流 Ioh1 20 25 40 mA SGE1~SEG12 Vo = VDD-2V
Ioh2 20 30 50 mA SGE1~SEG12 Vo = VDD-3V
GRID驱动灌电流 IOL1 80 140 - mA GRID1-GRID8 Vo=0.3V
输出下拉电阻 RL   10   K0~K1
输入电流 II - - ±1 μA VI = VDD / VSS
高电平输入电压 VIH 0.77AV嘉泰姆
VDD
-   V CLK,DI0,STB
低电平输入电压 VIL - - 0.37AV嘉泰姆
VDD
V CLK,DI0,STB
滞后电压 VH - 0.35 - V CLK,DI0,STB
动态电流损耗 IDDdyn - - 5 mA 无负载,显示关
8.4.开关特性(VDD = 4.5 ~  5.5 V)
参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
振荡频率 fosc - 500 - KHz R = 16.5 KΩ
传输延迟时间 tPLZ - - 300 ns CLK → DIO7AV嘉泰姆
CL = 15pF, RL = 10K Ω
tPZL - - 100 ns
上升时间 TTZH 1 - - 2 μs CL = 300p F SEG1~SEG12
下降时间 TTHZ - - 120 μs CL = 300pF,SEGN, GRIDN
最大时钟频率 Fmax - - 1 MHz 占空比 50%
输入电容 CI - - 15 pF -

8.5.时序特性(VDD = 4.5 ~  5.5 V)7AV嘉泰姆

参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件
时钟脉冲宽度 PWCLK 400 - - ns -
选通脉冲宽度 PWSTB 1 - - μs -
数据建立时间 tSETUP 100 - - ns -
数据保持时间 tHOLD 100 - - ns -
CLK →STB 时间 tCLK STB 1 - - μs CLK↑→STB↑
等待时间 tWAIT 1 - - μs CLK↑→CLK↓

8.6.时序波形图:7AV嘉泰姆
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▲工作电压
:3.0V ~ 5.5V(典型5V)
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▲SEG拉电流:25mA(典型值,Vo=VDD-2V)7AV嘉泰姆

▲GRID灌电流:140mA(典型值,Vo=0.3V)7AV嘉泰姆

▲工作温度:-40℃ ~ +85℃7AV嘉泰姆

▲最大时钟频率:1MHz7AV嘉泰姆

▲动态电流损耗:<5mA(无负载)7AV嘉泰姆


九、封装尺寸

▲SOP24:15.34mm × 7.52mm7AV嘉泰姆

▲QSOP24:8.63mm × 3.90mm(更紧凑,适合空间敏感设计)7AV嘉泰姆


十、总结

         CXLE88148N是一款功能实用、接口简洁的LED驱动与键盘扫描集成芯片,特别适合家电、工业控制等领域的多位数码管显示与按键控制需求。其8×8的显示能力、4×2的键盘扫描、灵活的亮度调节和良好的抗干扰性能,使其成为经济型高可靠性显示驱动方案的理想选择。7AV嘉泰姆

如需最新数据手册或技术支持,建议联系官方或授权代理商获取更新资料。7AV嘉泰姆


十一、相关芯片选择指南                      更多同类产品.....7AV嘉泰姆

型号 接口数 驱动点阵数 段/位 共阴驱动 共阳驱动 按键 封装形式 备注
CXLE88134N 3 28 7*4 7段4位 - - SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88135N 3 21 8*2/7*3 8段2位/7段3位 - 6*1 SOP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88136N 3 35 5*7/8*4 7段5位/8段4位 7段5位 5*1 SOP18/DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137BN 3 48 6*7/9*4 7段6位/9段4位 7段6位 6*1 SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137N 3 48 8*6/10*4 8段6位/10段4位 - - SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88138C 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88138N 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88139N 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 - SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88141N 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88142A 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88142E 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143AN 3 128 16*8 16段8位 8段16位 - SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143BN 3 112 14*8 14段8位 8段14位 8*2 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143CN 3 120 15*8 15段8位 8段15位 8*1 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143DN 3 96 12*8 12段8位 8段12位 8*4 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143N 4 128 16*8 16段8位 8段16位 8*4 QFP44 LED面板显示驱动芯片
CXLE88147N 3 80 10*8 10段8位 8段10位 8*3 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88148N 3 64 8*8 8段8位 8段6位 4*2 SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88149B 2 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP28、SSOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88155N 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP24/SSOP24/SDIP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88171 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88172 2 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88173 2 144 8*9*2 正反推数码管 正反推数码管 - QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88174 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 触摸按键8个 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88175 5 120 15*8 15段8位 8段15位 8*1/8 QFN48 LED面板显示驱动芯片
CXLE88176 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*1 SOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88156 3 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88134 3 28 7*4 7段4位 - - SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88135 3 21 8*2/7*3 8段2位/7段3位 - 6*1 SOP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88136 3 35 5*7/8*4 7段5位/8段4位 7段5位 5*1 SOP18/DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137 3 48 8*6/10*4 8段6位/10段4位 - - SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88137A 3 48 6*7/9*4 7段6位/9段4位 7段6位 6*1 SOP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88138 4 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88139 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 - SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88140A 4 77 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*1 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88140B 3 77 11*7/14*4 11段7位/14段4位 7段11位 10*3 QFP44 LED面板显示驱动芯片
CXLE88141 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88142 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143 4 128 16*8 16段8位 8段16位 8*4 QFP44 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143A 3 128 16*8 16段8位 8段16位 - SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143B 3 112 14*8 14段8位 8段14位 8*2 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143C 3 120 15*8 15段8位 8段15位 8*1 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88143D 3 96 12*8 12段8位 8段12位 8*4 SOP32 LED面板显示驱动芯片
CXLE88144 3 35 7*5/8*4 7段5位/8段4位 - 7*1 DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88145 2 32 8*4 - 8段4位 8*2 DIP18 LED面板显示驱动芯片
CXLE88146 2 48 8*6 - 8段6位 8*2 SOP20/DIP20 LED面板显示驱动芯片
CXLE88147 3 80 10*8 10段8位 8段10位 8*3 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88148 3 64 8*8 8段8位 8段6位 4*2 SOP24/QSOP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88149 2 128 8*16 8段16位 16段8位 - SOP28/SSOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88150 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88151 2 32 8*4 8段4位/7段4位 - 7*4 SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88152 2 28 7*4 - 7段4位 7*1 SOP16/DIP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88153 1 40 7*6/8*5 7段6位/8段5位 6段7位/5段8位 - SOP16 LED面板显示驱动芯片
CXLE88154 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP28 LED面板显示驱动芯片
CXLE88155 3 70 10*7/13*4 10段7位/13段4位 7段10位 10*2 SOP24/SSOP24/SDIP24 LED面板显示驱动芯片
CXLE88133 2 256 32*8/24*16 32段8位/24段16位 8段32位/16段24位 - LQFP48/LQFP52 LED面板显示驱动芯片
CXLE88132 4 256 32*8/24*16 32段8位/24段16位 8段32位/16段24位 - LQFP48/LQFP52 LED面板显示驱动芯片

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